Metabolismo Energético II 
Respiração celular 
Fundamentos 
Importância 
Tipos 
Etapas e onde ocorrem 
Reagentes e produtos
O fluxo de energia no 
mundo vivo: 
Mitocôndrias: 
Destroem as ligações 
químicas liberando 
energia química e 
armazenado-a 
temporariamente no 
ATP 
Cloroplastos: captam 
energia luminosa e a 
convertem em energia 
química, retida na glicose 
Reações de Síntese = Anabolismo 
Reações de Quebra = Catabolismo
Equação geral 
da fotossíntese 
luz 
6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 
clorofila
Os Carboidratos: 
Moedas energéticas! 
• “Carbonos hidratados” 
C(H2O) 
Tipos de monossacarídeos 
Pentose: C5 (H2O)5 
Hexose: C6( H2O)6 
Carboidratos maiores ( di e 
polissacarídeos) são reserva 
energética, necessitam ser 
catabolisados para liberar 
energia. 
As moléculas menores, 
monossacarídeos, são fontes, 
para uso imediato.
NUCLEOSÍDEO 
UCLEOTÍDEO = adenosina monofosfato (AMP) 
Adenosina difosfato (ADP) 
Adenosina trifosfato (ATP) 
Adenina 
Fosfato 
Ribose 
+ 7,8 
calorias
Equação geral do processo de respiração aeróbica: 
C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP (* ou 30 )
Respiração pode ser 
Aeróbia 
ou 
Glicose + O2  CO2 + H2O + 38 (ou 30 ATP) 
Anaeróbia 
(fermentação) 
Fermentação Lática 
Glicose  ácido lático + 2 ATP 
Fermentação Alcoólica 
Glicose  álcool etílico + CO2 + 2 ATP 
Fermentação Acética 
Glicose  ácido acético + CO2 + 2 ATP
Tipo Produto Organismos 
Fermentação 
alcoólica 
Fermentação 
acética 
Etanol( álcool) + 2 CO2 + 2 ATP 
Acido acético + CO2 + 2ATP 
Leveduras 
algumas bactérias 
Fermentação 
Láctica 
Ácido lático + 2 ATP 
Algumas bactérias 
anaeróbicas 
facultativas 
e 
Células da nossa 
MUSCULATURA 
ESQUELÉTICA
Saccharomyces 
cerevisae, aumentado 
4000 vezes 
Fungos, fermentadores de açúcares 
para o pão e para o vinho!!!
Teste da 
fermentação 
Massa de 
pãoT 1 
Massa de 
pão 
T2
O vinho também é resultado da fermentação do 
suco de uva pelo Saccharomyces cerevisae 
Alguns tipos de 
queijo, como o 
camembert, tem seu 
sabor característico 
por causa de 
substâncias oriundas 
da fermentação 
realizada por um 
fungo, o Penicilium 
camembertii.
Equação geral do processo de respiração aeróbica: 
C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
Respiração em célula eucariótica 
CITOPLASMA MITOCÔNDRIA 
Glicose 
(6 C) 
C6H12O6 
2 CO2 
4 CO2 
Ciclo 
de 
Krebs 
2 ATP 
H2 
FASE ANAERÓBIA 
FASE AERÓBIA 
6 H2O 
Saldo de 32 ou 34 ATPs 
6 O2 
Piruvato 
(3 C) 
Saldo de 2 ATP
Reações de Oxi – redução : 
Um dos reagentes fica oxidado ao reduzir o outro: 
um dos reagentes fica – oxiDAdo- por dar elétrons 
um dos reagentes fica – REduzido- por receber elétrons 
Pode acontecer em ligações iônicas ou covalentes, pois , 
mesmo quando compartilham elétrons, um dos átomos 
pode ser mais eletronegativo que o outro, e atrair com 
maior intensidade os elétrons compartilhados. 
Exemplo de oxireduçao: 
+ + 
NAD+H +2elétrons NADH 
( na fotossíntese , o transportador de hidrogênios é o NADP, que contém 3 fosfatos, na 
respiraçao o carregador de hidrogênios é o NAD, sem o terceiro fosfato)
Glicose (6C) 
C6H12O6 
P ~ 6 C ~ P 
Glicólise 
ATP 
ADP 
ATP 
ADP 
1. Duas moléculas de ATP são 
NADH 
NADH 
ADP 
ATP 
3 C Piruvato 3 C Piruvato 
utilizadas para ativar uma 
molécula de glicose e iniciar a 
reação. 
3 C ~ P 3 C ~ P 
2. A molécula de glicose ativada 
pelo ATP divide-se em duas 
moléculas de três carbonos. 
Pi NAD Pi 
P ~ 3 C ~ P 
NAD 
P ~ 3 C ~ P 
3. Incorporação de fosfato 
inorgânico e formação de NADH. 
P ~ 3 C 
ADP 
ATP 
P ~ 3 C 
4. Duas moléculas de ATP são 
liberadas recuperando as 
duas utilizadas no início. 
ADP 
ATP 
ADP 
ATP 
5. Liberação de duas moléculas de 
ATP e formação de piruvato.
Respiração em célula eucariótica 
Glicose 
(6 C) 
C6H12O6 
2 CO2 
4 CO2 
Ciclo 
de 
Krebs 
2 ATP 
H2 
No 
Hialoplasma 
FASE ANAERÓBIA 
FASE AERÓBIA 
6 H2O 
Saldo de 32 ou 34 ATPs 
6 O2 
Piruvato 
(3 C) 
Saldo de 2 ATP 
Nas 
Cristas 
Mitocondriais 
Na 
Matriz 
mitocondrial
Ciclo de Krebs: 
Destruição enzimática gradual das ligações 
Entre os átomos provenientes 
da molécula de glicose. 
UTILIZA 
ENZIMAS ÁCIDOS ORGÂNICOS 
PRESENTES NA MATRIZ 
Aceptores de energia ( ADP + P) 
Aceptores de HIDROGÊNIOS ( NAD E FAD) 
LIBERA : 
CO2 
H2 ( NADH2 E FADH2) 
Energia (ATP)
É um ciclo de quebras: Destruição enzimática gradual das ligações entre 
os átomos da molécula de glicose liberando CO2 H2 Energia 
Acetil 
CoA 
NADH2 
NADH2 
FADH2 
Ciclo de Krebs 
ATP 
NADH2 
Acetil 
CoA
Ciclo de Krebs - Matriz 
mitocondrial
O CICLO de KREBS
Respiração em célula eucariótica 
Glicose 
(6 C) 
C6H12O6 
2 CO2 
4 CO2 
Ciclo 
de 
Krebs 
2 ATP 
H2 
No 
Hialoplasma 
FASE ANAERÓBIA 
FASE AERÓBIA 
6 H2O 
Saldo de 32 ou 34 ATPs 
6 O2 
Piruvato 
(3 C) 
Saldo de 2 ATP 
Nas 
Cristas 
Mitocondriais 
Na 
Matriz 
mitocondrial
Biologia – vol 1 - Amabis e Martho. Ed Moderna
CADEIA RESPIRATÓRIA: 
Proteínas aceptoras temporários de elétrons do hidrogênio 
Biologia – vol 1 - Amabis e Martho. Ed Moderna 
Espaço 
entre as 
cristas 
Membrana 
das cristas 
Interior da 
mitocôndria, 
preenchido 
por matriz 
mitocondrial
Biologia – vol 1 - Amabis e Martho. Ed Moderna 
Cadeia respiratória: Transferência de elétrons do hidrogênio, 
Com liberação de energia , para formação de ATP
Visão geral do processo respiratório 
em célula eucariótica 
Citosol 
32 ou 34 
ATP 
Crista mitocondrial 
Glicose (6 C) 
C6H12O6 
Mitocôndria 
Total: 
10 NADH 
2 FADH2 
1 ATP 1 ATP 
1 NADH 1 NADH 
Piruvato (3 C) Piruvato (3 C) 
6 O2 
6 H2O 
Ciclo 
de 
Krebs
Etapa Onde 
Processo 
Glicólise 1 
Transformação 
de glicose 
em 
2---------- 
Ciclo 
3 4---------------- 
de Krebs libera 
CO2 , H+ e ATP 
Cadeia 
Respiratória 
5 
6 formação de 
---- 
Liberação de-7-------
Etapa Onde 
Processo 
Glicólise Hialoplasma 
Transformação 
de glicose 
em 
2 Piruvatos 
( Ácido Pirúvico) 
Ciclo 
de Krebs 
Matriz( líquido ) 
Mitocondrial 
Destruição dos 
Acetil 
libera 
CO2 , H+ e ATP 
Cadeia 
Respiratória 
Cristas 
mitocondriais 
Hidrogênios se 
deprendem 
Dos NADP, 
e tranferidos 
Perdem energia 
Que fica no ATP
Saldo energético da Respiraçao Aeróbia 
Etapa Saldo em ATP 
Glicólise 2 
Ciclo de Krebs 2 
Cadeia respiratória 26 
Total 36 *,38, 30 (*) 
30 (*) Atualizado, segundo Biologia Vol 1, Martho e Amabis , 2007

Respiracao 240809

  • 1.
    Metabolismo Energético II Respiração celular Fundamentos Importância Tipos Etapas e onde ocorrem Reagentes e produtos
  • 2.
    O fluxo deenergia no mundo vivo: Mitocôndrias: Destroem as ligações químicas liberando energia química e armazenado-a temporariamente no ATP Cloroplastos: captam energia luminosa e a convertem em energia química, retida na glicose Reações de Síntese = Anabolismo Reações de Quebra = Catabolismo
  • 4.
    Equação geral dafotossíntese luz 6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2 clorofila
  • 6.
    Os Carboidratos: Moedasenergéticas! • “Carbonos hidratados” C(H2O) Tipos de monossacarídeos Pentose: C5 (H2O)5 Hexose: C6( H2O)6 Carboidratos maiores ( di e polissacarídeos) são reserva energética, necessitam ser catabolisados para liberar energia. As moléculas menores, monossacarídeos, são fontes, para uso imediato.
  • 7.
    NUCLEOSÍDEO UCLEOTÍDEO =adenosina monofosfato (AMP) Adenosina difosfato (ADP) Adenosina trifosfato (ATP) Adenina Fosfato Ribose + 7,8 calorias
  • 8.
    Equação geral doprocesso de respiração aeróbica: C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP (* ou 30 )
  • 9.
    Respiração pode ser Aeróbia ou Glicose + O2  CO2 + H2O + 38 (ou 30 ATP) Anaeróbia (fermentação) Fermentação Lática Glicose  ácido lático + 2 ATP Fermentação Alcoólica Glicose  álcool etílico + CO2 + 2 ATP Fermentação Acética Glicose  ácido acético + CO2 + 2 ATP
  • 10.
    Tipo Produto Organismos Fermentação alcoólica Fermentação acética Etanol( álcool) + 2 CO2 + 2 ATP Acido acético + CO2 + 2ATP Leveduras algumas bactérias Fermentação Láctica Ácido lático + 2 ATP Algumas bactérias anaeróbicas facultativas e Células da nossa MUSCULATURA ESQUELÉTICA
  • 11.
    Saccharomyces cerevisae, aumentado 4000 vezes Fungos, fermentadores de açúcares para o pão e para o vinho!!!
  • 12.
    Teste da fermentação Massa de pãoT 1 Massa de pão T2
  • 13.
    O vinho tambémé resultado da fermentação do suco de uva pelo Saccharomyces cerevisae Alguns tipos de queijo, como o camembert, tem seu sabor característico por causa de substâncias oriundas da fermentação realizada por um fungo, o Penicilium camembertii.
  • 14.
    Equação geral doprocesso de respiração aeróbica: C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
  • 15.
    Respiração em célulaeucariótica CITOPLASMA MITOCÔNDRIA Glicose (6 C) C6H12O6 2 CO2 4 CO2 Ciclo de Krebs 2 ATP H2 FASE ANAERÓBIA FASE AERÓBIA 6 H2O Saldo de 32 ou 34 ATPs 6 O2 Piruvato (3 C) Saldo de 2 ATP
  • 16.
    Reações de Oxi– redução : Um dos reagentes fica oxidado ao reduzir o outro: um dos reagentes fica – oxiDAdo- por dar elétrons um dos reagentes fica – REduzido- por receber elétrons Pode acontecer em ligações iônicas ou covalentes, pois , mesmo quando compartilham elétrons, um dos átomos pode ser mais eletronegativo que o outro, e atrair com maior intensidade os elétrons compartilhados. Exemplo de oxireduçao: + + NAD+H +2elétrons NADH ( na fotossíntese , o transportador de hidrogênios é o NADP, que contém 3 fosfatos, na respiraçao o carregador de hidrogênios é o NAD, sem o terceiro fosfato)
  • 17.
    Glicose (6C) C6H12O6 P ~ 6 C ~ P Glicólise ATP ADP ATP ADP 1. Duas moléculas de ATP são NADH NADH ADP ATP 3 C Piruvato 3 C Piruvato utilizadas para ativar uma molécula de glicose e iniciar a reação. 3 C ~ P 3 C ~ P 2. A molécula de glicose ativada pelo ATP divide-se em duas moléculas de três carbonos. Pi NAD Pi P ~ 3 C ~ P NAD P ~ 3 C ~ P 3. Incorporação de fosfato inorgânico e formação de NADH. P ~ 3 C ADP ATP P ~ 3 C 4. Duas moléculas de ATP são liberadas recuperando as duas utilizadas no início. ADP ATP ADP ATP 5. Liberação de duas moléculas de ATP e formação de piruvato.
  • 18.
    Respiração em célulaeucariótica Glicose (6 C) C6H12O6 2 CO2 4 CO2 Ciclo de Krebs 2 ATP H2 No Hialoplasma FASE ANAERÓBIA FASE AERÓBIA 6 H2O Saldo de 32 ou 34 ATPs 6 O2 Piruvato (3 C) Saldo de 2 ATP Nas Cristas Mitocondriais Na Matriz mitocondrial
  • 20.
    Ciclo de Krebs: Destruição enzimática gradual das ligações Entre os átomos provenientes da molécula de glicose. UTILIZA ENZIMAS ÁCIDOS ORGÂNICOS PRESENTES NA MATRIZ Aceptores de energia ( ADP + P) Aceptores de HIDROGÊNIOS ( NAD E FAD) LIBERA : CO2 H2 ( NADH2 E FADH2) Energia (ATP)
  • 21.
    É um ciclode quebras: Destruição enzimática gradual das ligações entre os átomos da molécula de glicose liberando CO2 H2 Energia Acetil CoA NADH2 NADH2 FADH2 Ciclo de Krebs ATP NADH2 Acetil CoA
  • 22.
    Ciclo de Krebs- Matriz mitocondrial
  • 23.
  • 24.
    Respiração em célulaeucariótica Glicose (6 C) C6H12O6 2 CO2 4 CO2 Ciclo de Krebs 2 ATP H2 No Hialoplasma FASE ANAERÓBIA FASE AERÓBIA 6 H2O Saldo de 32 ou 34 ATPs 6 O2 Piruvato (3 C) Saldo de 2 ATP Nas Cristas Mitocondriais Na Matriz mitocondrial
  • 25.
    Biologia – vol1 - Amabis e Martho. Ed Moderna
  • 26.
    CADEIA RESPIRATÓRIA: Proteínasaceptoras temporários de elétrons do hidrogênio Biologia – vol 1 - Amabis e Martho. Ed Moderna Espaço entre as cristas Membrana das cristas Interior da mitocôndria, preenchido por matriz mitocondrial
  • 27.
    Biologia – vol1 - Amabis e Martho. Ed Moderna Cadeia respiratória: Transferência de elétrons do hidrogênio, Com liberação de energia , para formação de ATP
  • 28.
    Visão geral doprocesso respiratório em célula eucariótica Citosol 32 ou 34 ATP Crista mitocondrial Glicose (6 C) C6H12O6 Mitocôndria Total: 10 NADH 2 FADH2 1 ATP 1 ATP 1 NADH 1 NADH Piruvato (3 C) Piruvato (3 C) 6 O2 6 H2O Ciclo de Krebs
  • 29.
    Etapa Onde Processo Glicólise 1 Transformação de glicose em 2---------- Ciclo 3 4---------------- de Krebs libera CO2 , H+ e ATP Cadeia Respiratória 5 6 formação de ---- Liberação de-7-------
  • 30.
    Etapa Onde Processo Glicólise Hialoplasma Transformação de glicose em 2 Piruvatos ( Ácido Pirúvico) Ciclo de Krebs Matriz( líquido ) Mitocondrial Destruição dos Acetil libera CO2 , H+ e ATP Cadeia Respiratória Cristas mitocondriais Hidrogênios se deprendem Dos NADP, e tranferidos Perdem energia Que fica no ATP
  • 31.
    Saldo energético daRespiraçao Aeróbia Etapa Saldo em ATP Glicólise 2 Ciclo de Krebs 2 Cadeia respiratória 26 Total 36 *,38, 30 (*) 30 (*) Atualizado, segundo Biologia Vol 1, Martho e Amabis , 2007